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수전해설비의 전기방폭 기준 만족을 위한 비방폭화 방안에 관한 연구

A Study on the Non-Hazardous Method for complying with the Explosion Proof Criteria of the Electrolysis

  • 김용규 (아주대학교 환경공학과) ;
  • 한신탁 (인천대학교 안전공학과) ;
  • 박종범 (미래기준연구소) ;
  • 공병찬 (미래기준연구소) ;
  • 박계준 (미래기준연구소) ;
  • 정승호 (아주대학교 환경공학과 교수)
  • YongGyu, Kim (Environmental Engineering, Ajou University) ;
  • ShinTak, Han (Safety Engineering, Incheon University) ;
  • JongBeom, Park (Mirae EHS-Code Research Institute) ;
  • ByungChan, Kong (Mirae EHS-Code Research Institute) ;
  • GyeJun, Park (Mirae EHS-Code Research Institute) ;
  • SeungHo, Jung
  • 투고 : 2022.10.31
  • 심사 : 2022.12.27
  • 발행 : 2022.12.31

초록

최근 수전해설비의 운전압력이 증가함에 따라 수소 누출로 인한 화재 및 폭발 가능성 및 위험성 또한 증가하고 있다. 따라서 관계법령 및 기술기준에 따라 수전해 시스템에 설치되는 모든 전기기에 전기방폭 형식인증 제품을 사용하거나 적절한 방법에 따른 비폭발위험장소화 절차를 적용해야 한다. 본 연구에서는 수전해설비의 일반적인 운전조건을 고려하여 KS C IEC 60079-10-1 및 KGS GC101에 따른 폭발위험장소 구분 및 범위 산정을 수행하였다. 또한, 비폭발위험장소화를 달성하기 위해 임계농도인 폭발하한 25 % 미만의 농도를 유지하기 위한 적정 환기량을 검토하였다. 그 결과 자연환기만 적용할 경우에는 수전해설비가 폭발위험장소로 구분되고, 이를 강제환기를 통해 비폭발위험장소로 구분하기 위해서는 막대한 환기량이 필요함을 확인할 수 있었다.

Recently, the possibility of fire and explosion due to hydrogen leakage and the resulting risk are increasing since the operating pressure of the electrolysis increases. This study performed the hazardous area classification in accordance with KS C IEC 60079-10-1 and KGS GC101 in consideration of the general operating conditions of the electrolysis. In addition, in order to achieve a To Non-hazardous, an appropriate ventilation rate was estimated to maintain a concentration of less than 25 % of the lower explosive limit. As a result, it was reviewed that the electrolysis is classified as an hazardous area when only natural ventilation is applied, and a huge amount of ventilation is required to classify it as a non-hazardous area.

키워드

과제정보

본 연구는 에너지기술평가원 에너지기술개발사업(20203040030110)에 의하여 연구되었음에 감사드립니다.

참고문헌

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